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1.尺寸和重量
氮膜尺寸小,重量轻,结构紧凑,重量更轻,甚至更紧凑,甚至可以将发生器放置在标准实验室桌子下面。 对于空间有限的实验室,这些无疑的选择。
2.噪音
膜分离技术不会产生任何噪音,这意味着可以将膜分离氮气发生器放置在应用仪器旁边并安静地工作,而不必将发生器放置在另一个房间中,从而减少了管道扩展的额外成本。 它还避免了管道泄漏的风险。
3.纯度
氮气在不同的分析仪器中扮演着不同的角色,因此对纯度的要求也不同。 LC-MS中使用的氮气主要用作雾化气体和保护气体。 95%的纯度可以满足需求。 在理想条件下,变压吸附可实现的高纯度优于膜分离技术。 但是,PSA产生的氮气纯度与进气量,压力和气源质量有很大关系。 如果气源不干净或气体体积压力不足,纯度将大大降低高。
4.露点,含水量
除分离技术,进气质量和过滤系统外,决定氮露点水分含量的因素也至关重要。 对于碳分子筛的变压吸附,如果前端处理不当,不仅脱水能力降低,而且碳分子筛也会被污染。 随着时间的流逝,碳分子筛将失去其吸附能力。 对于膜分离,如果有前端处理和脱水设计,它也可以有效地除水并降低露点。
5.空压机负荷
膜分离和变压吸附具有不同的风量要求。 对于膜分离,纯度越高,需要的空气越多,空气压缩机的负载也越大。 对于变压吸附,会出现反吹现象,因此气体消耗量远高于理论值。 不能仅仅根据空气氮比来获得实际的空气量,并且相应的空气压缩机负荷也大于理想情况。
6.保养
膜分离技术的活动部件很少,因此维护简单。 一旦发电机出现问题,小而轻的氮膜将占据很小的空间,这使得发电机的维护和零件更换非常方便。 同时,它还减少了维护和维修成本并节省了时间。 另外,氮膜的工作不需要许多电子元件的管理和控制,因此可以使用更多的电子元件监控核心技术参数,以确保发电机的稳定性。 变压吸附有许多相对运动的部件和电子控制装置,因此维护和保养相对繁琐。